JP2005134486A - Color image reading lens, color image reading lens unit, color image reader and image forming apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a color image reading lens constituted of a small number of lenses, that is, five lenses of four groups, which is bright, where the curvature of field is satisfactorily corrected with aperture efficiency near to 100% to a periphery part, and which has high contrast to the outermost periphery from the vicinity of an optical axis in a high spatial frequency area, whose axial chromatic aberration and also secondary spectrum by the axial chromatic aberration are satisfactorily corrected and which can cope with the read of a full color image. <P>SOLUTION: The color image reading lens is constituted of five lenses of four groups, that is, three positive lenses and two negative lenses, where a 1st group I to a 4th group IV being positive, negative, negative and positive lenses are arranged from an object side, and which has a diaphragm S between the 2nd and the 3rd groups, and is constituted so that partial dispersion deviation: δθgd being deviation from a reference line of partial dispersion: θgd of the material of the lens may be positive on one or more positive lenses on a coordinate plane where the partial dispersion: θgd and Abbe number: νd are set as orthogonal two axes. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

この発明はカラー画像読取レンズ、カラー画像読取レンズユニット、画像読取装置および画像形成装置に関する。   The present invention relates to a color image reading lens, a color image reading lens unit, an image reading apparatus, and an image forming apparatus.

ファクシミリやデジタル複写機等の画像形成装置においては、読取るべき原稿画像を画像読取レンズで縮小し、CCD等の固体撮像素子上に結像させて画像情報を信号化する。また、画像をカラーで読取る場合は、例えば赤、緑、青のフィルタを持った受光素子を、1チップに3列に配列させた所謂3ラインCCDを用い、その受光面に原稿画像を結像させて3原色に色分解し、カラー画像を信号化する。   In an image forming apparatus such as a facsimile or a digital copying machine, an original image to be read is reduced by an image reading lens and formed on a solid-state image pickup device such as a CCD to convert image information into a signal. When reading an image in color, for example, a so-called three-line CCD in which light receiving elements having red, green and blue filters are arranged in three rows on one chip is used, and an original image is formed on the light receiving surface. The color image is separated into three primary colors and a color image is converted into a signal.

画像読取レンズには「高空間周波数領域で光軸近傍から周辺まで均一で高いコントラストを有する」ことが要求される。このため、画像読取レンズは像面湾曲を良好に補正する必要があるが、特に副走査方向のコントラストを均一化するため、サジタル方向の像面湾曲を良好に補正し、かつコマフレアを小さく抑える必要がある。   The image reading lens is required to “have a uniform and high contrast from the vicinity of the optical axis to the periphery in a high spatial frequency region”. For this reason, it is necessary for the image reading lens to correct the field curvature well. In particular, in order to make the contrast in the sub-scanning direction uniform, it is necessary to properly correct the field curvature in the sagittal direction and keep the coma flare small. There is.

さらに、カラー画像の良好な読取りのためには、固体撮像素子の受光面上で「赤、緑、青の各色光の結像位置を光軸方向に合致させる必要」があり、各色の色収差および2次スペクトル(2波長に対する軸上の色収差を補正したときの他の波長の軸上色収差)を極めて良好に補正する必要がある。2次スペクトルが十分に補正されていないと、2次スペクトルの大きな波長成分を含む画像に対する読取の解像度が低下してしまう。   Furthermore, in order to satisfactorily read a color image, it is necessary to “match the imaging position of each color light of red, green, and blue in the direction of the optical axis” on the light receiving surface of the solid-state imaging device. The secondary spectrum (axial chromatic aberration of other wavelengths when correcting axial chromatic aberration with respect to two wavelengths) needs to be corrected very well. If the secondary spectrum is not sufficiently corrected, the reading resolution for an image containing a large wavelength component of the secondary spectrum is lowered.

また、画像読取レンズは「開口効率が画角周辺部まで100%近くある」ことが求められる。
即ち、カラー画像を良好に読取るためのカラー画像読取レンズは、収差の面からは、像面湾曲、軸上色収差およびその2次スペクトルが良好に補正されている必要がある。
Further, the image reading lens is required to have “aperture efficiency is nearly 100% up to the periphery of the angle of view”.
That is, a color image reading lens for reading a color image satisfactorily needs to have a well corrected field curvature, axial chromatic aberration and its secondary spectrum in terms of aberration.

「像面湾曲を良好に補正する」ためには、ペッツバール和をできるだけ小さくする必要がある。
「軸上の色収差を良好に補正する」には、カラー画像読取レンズを構成するレンズ中の正レンズに「高屈折率でかつ(アッベ数が大きい)低分散」の硝材を用い、カラー画像読取レンズを構成するレンズ中の負レンズに「低屈折率でかつ(アッベ数が小さい)高分散」の材料を使用するのがよい。
In order to “correctly correct curvature of field”, it is necessary to make the Petzval sum as small as possible.
To “correctly correct axial chromatic aberration”, color images can be read using a glass material of “high refractive index and low dispersion (high Abbe number)” for the positive lens in the color image reading lens. It is preferable to use a material having “low refractive index and high dispersion (small Abbe number)” for the negative lens in the lens constituting the lens.

「色収差の2次スペクトルを小さく抑える」ためには「基準線からの各材料の部分分散の偏差」が、正レンズでプラス、負レンズでマイナスとなるようにするのが良い。   In order to “suppress the secondary spectrum of chromatic aberration to be small”, it is preferable that “deviation of partial dispersion of each material from the reference line” is positive for a positive lens and negative for a negative lens.

しかし、現在量産されて入手の容易な光学ガラスのうちで、正レンズとして使用される頻度の高い「高屈折率で低分散のランタンクラウン系やタンタルクラウン系の材料」は、「基準線からの部分分散の偏差がマイナス」であり、負レンズとして使用される頻度の高い「低屈折率で高分散の重フリント系の材料」は、「基準線からの部分分散の偏差がプラス」である。   However, among optical glasses that are currently mass-produced and readily available, “high refractive index and low dispersion lanthanum crown-based and tantalum crown-based materials” that are frequently used as positive lenses are “from the reference line. The deviation of partial dispersion is “minus”, and the “low refractive index and high dispersion heavy flint material” frequently used as a negative lens has “plus deviation of partial dispersion from the reference line”.

このため、上記入手の容易な光学ガラスを用いる場合には、ペッツバール和を小さくしつつ、軸上色収差を良好に補正し、なおかつ軸上色収差の2次スペクトルも良好に補正することは極めて困難である。   For this reason, when the readily available optical glass is used, it is extremely difficult to correct axial chromatic aberration satisfactorily while reducing Petzval sum and to correct secondary spectrum of axial chromatic aberration well. is there.

従来、カラー画像読取レンズとして、半画角:20゜程度まで良好に像面湾曲が補正され、比較的大口径にしてもコマフレアの発生を小さく抑えることができ、色収差補正能力も高い「4群6枚構成のガウスタイプ」を用い、軸上色収差の2次スペクトル補正のため、負レンズである第3、第4レンズの少なくとも一方に「基準線からの部分分散の偏差がマイナス」である所謂「異常分散ガラス」を使用するものが知られている(特許文献1〜6等)
しかし、ガウスタイプは6枚構成でレンズの構成枚数が多いため、レンズ外径が大きくなり易いためカラー画像読取レンズを小型化するのが難しく、画像読取装置や画像形成装置の大型化を招来しやすい。
Conventionally, as a color image reading lens, the curvature of field is satisfactorily corrected up to a half angle of view of about 20 °, the generation of coma flare can be suppressed even with a relatively large aperture, and the chromatic aberration correction ability is also high. A so-called “deviation of partial dispersion from the reference line is negative” in at least one of the third and fourth lenses, which are negative lenses, is used for correcting the secondary spectrum of longitudinal chromatic aberration using a “6-gauss type”. What uses "anomalous dispersion glass" is known (patent documents 1-6 etc.)
However, since the Gauss type has six lenses and a large number of lenses, the outer diameter of the lens tends to increase, making it difficult to reduce the size of the color image reading lens, leading to an increase in the size of the image reading device and the image forming device. Cheap.

また、上記負レンズに使用される「アッベ数が40〜45近傍の異常分散ガラス」は、研磨や洗浄に用いられる研磨剤や洗浄薬剤の作用で「レンズ面の白濁(所謂「やけ」)」が発生しやすいという加工面での問題があり、「やけ」により高い歩留まりを実現するのが難しく、加工コストが高くなりやすい。   In addition, the “abnormal dispersion glass having an Abbe number in the vicinity of 40 to 45” used for the negative lens is “lens turbidity (so-called“ burnt ”)” due to the action of an abrasive or cleaning agent used for polishing or cleaning. There is a problem on the processing surface that is likely to occur, and it is difficult to realize a high yield by “burning”, and the processing cost tends to be high.

さらに、近来、産業の各分野において省資源の観点から、加工材料のリサイクルが要請されており、レンズ硝材のリサイクルも意図されている。レンズ硝材のリサイクルの観点から見ると、レンズ材料に有害物質が含まれないことが好ましいことは言うまでもない。   Furthermore, in recent years, recycling of processed materials has been demanded from the viewpoint of resource saving in various fields of industry, and recycling of lens glass materials is also intended. From the viewpoint of recycling the lens glass material, it goes without saying that it is preferable that the lens material does not contain harmful substances.

特許第2729039号公報Japanese Patent No. 2729039 特許第2790919号公報Japanese Patent No. 2790919 特開平 9−304696号公報Japanese Patent Laid-Open No. 9-304696 特開平10−253881号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-253881 特開平11−109221号公報JP-A-11-109221 特開2001−166359号公報JP 2001-166359 A

この発明は、6枚構成のガウスタイプよりも枚数の少ない4群5枚構成でありながら、F/NO:4.4〜5.0程度と明るく、開口効率が周辺部まで100%に近く、像面湾曲が良好に補正され、コマフレアも小さく高空間周波数領域で軸上近傍から最周辺まで高いコントラストを有し、軸上色収差が良好に補正されるとともに軸上色収差の2次スペクトルが小さく抑えられて赤、緑、青の各色光の「結像位置の差」が小さく、フルカラー画像の読取りに好適で、小型で低コストなカラー画像読取レンズの実現を課題とする。   Although this invention is a four-group five-element configuration with fewer sheets than the six-element Gauss type, the F / NO is as bright as about 4.4 to 5.0, and the aperture efficiency is close to 100% up to the periphery. Field curvature is well corrected, coma flare is small, and there is a high contrast in the high spatial frequency range from the vicinity of the axis to the periphery, axial chromatic aberration is corrected well, and the secondary spectrum of axial chromatic aberration is kept small. Therefore, it is an object to realize a color image reading lens that is small in “imaging position difference” of red, green, and blue light, is suitable for reading a full color image, and is small and low in cost.

また、レンズ硝材のリサイクルが可能で加工時の廃液による水質汚染がないカラー画像読取レンズの実現を課題とする。   Another object of the present invention is to realize a color image reading lens in which lens glass material can be recycled and there is no water contamination due to waste liquid during processing.

さらに、上記カラー画像読取レンズを用いた画像読取装置、この画像読取装置を用いる画像形成装置の実現を課題とする。   Another object of the present invention is to realize an image reading apparatus using the color image reading lens and an image forming apparatus using the image reading apparatus.

この発明のカラー画像読取レンズは、図1に例示するように、物体側(読取るべき原稿側、図の左方)から像側へ向かって、第1群I、第2群II、第3群III、第4群IVを上記順序に配置し、第2群IIと第3群IIIとの間に絞りSを有する。   As illustrated in FIG. 1, the color image reading lens according to the present invention includes a first group I, a second group II, and a third group from the object side (the side of the original to be read, the left side of the drawing) toward the image side. III and the fourth group IV are arranged in the above order, and a stop S is provided between the second group II and the third group III.

第1群Iは正の第1レンズL1であり、第2群IIは正の第2レンズL2の像側に負の第3レンズL3が接合された接合レンズで「負の屈折力」を有する。第3群IIIは負の第4レンズL4であり、第4群IVは正の第5レンズL5である。従って、構成レンズは、3枚の正レンズ(L1、L2、L5)と2枚の負レンズ(L3、L4)である。
なお、図1において、符号CG1は読取るべき原稿を設置するコンタクトガラス、符号CG2は固体撮像素子のカバーガラスを示している。
The first group I is a positive first lens L1, and the second group II is a cemented lens in which a negative third lens L3 is cemented on the image side of the positive second lens L2, and has “negative refractive power”. . The third group III is a negative fourth lens L4, and the fourth group IV is a positive fifth lens L5. Therefore, the constituent lenses are three positive lenses (L1, L2, L5) and two negative lenses (L3, L4).
In FIG. 1, reference numeral CG1 indicates a contact glass on which an original to be read is placed, and reference numeral CG2 indicates a cover glass of the solid-state image sensor.

請求項1記載のカラー画像読取レンズは以下のごとき特徴を有する。   The color image reading lens described in claim 1 has the following characteristics.

即ち、上記3枚の正レンズ(L1、L2、L5)が低分散の硝材で構成され、上記2枚の負レンズ(L3、L4)が高分散の硝材で構成される。そして、1枚以上の正レンズにおいて、その材料の部分分散:θgdの「基準線からの偏差」である部分分散偏差:δθgdが正である。   That is, the three positive lenses (L1, L2, L5) are made of a low dispersion glass material, and the two negative lenses (L3, L4) are made of a high dispersion glass material. In one or more positive lenses, the partial dispersion deviation δθgd which is the “deviation from the reference line” of the partial dispersion θgd of the material is positive.

「部分分散:θgd」は、d線(587.56nm)の屈折率:nd、c線(656.27nm)の屈折率:nc、F線(486.13nm)の屈折率:nF、g線(435.83nm)の屈折率:ngにより、
θgd=(ng-nd)/(nF-nc)
で定義される。
"Partial dispersion: θgd" means d-line (587.56nm) refractive index: nd, c-line (656.27nm) refractive index: nc, F-line (486.13nm) refractive index: nF, g-line (435.83nm) Refractive index: ng
θgd = (ng-nd) / (nF-nc)
Defined by

「基準線」は、部分分散:θgdとアッベ数:νdとを直交2軸とする座標平面(この座標平面上における各点は、座標:(θgd,νd)により定まる。)上において、基準硝材:K7の座標点:K7(θgd,νd)と基準硝材:F2の座標点F2(θgd,νd)を結ぶ直線として定義される。   The “reference line” is a reference glass material on a coordinate plane (partial points on this coordinate plane are determined by coordinates: (θgd, νd)) having a partial dispersion: θgd and an Abbe number: νd as two orthogonal axes. : K7 coordinate point: defined as a straight line connecting K7 (θgd, νd) and reference glass material: F2 coordinate point F2 (θgd, νd).

上記「部分分散偏差:δθgd」が正であることは、硝材の部分分散:θgdの上記座標平面上の座標点が「基準線よりも、部分分散:θgdが増大する側の領域」に位置することを意味する。   The above-mentioned “partial dispersion deviation: δθgd” is positive because the coordinate point of the glass material partial dispersion: θgd on the coordinate plane is located in the “region where the partial dispersion: θgd increases from the reference line”. Means that.

このような「部分分散偏差:δθgdが正」である硝材は「低分散」であり、正レンズに用いることにより、軸上色収差の良好な補正を可能とするとともに、部分分散偏差が正であることにより「軸上色収差の2次スペクトル」の良好な補正も可能である。また、このような硝材は研磨剤や洗浄用薬剤等に対する耐性に優れ、前述の「やけ」を生じにくいが、反面、屈折率の面からすると正レンズに頻用される「ランタンクラウン系やタンタルクラウン系の材料」の持つ高屈折率に及ばない。   Such a glass material with “partial dispersion deviation: δθgd is positive” has “low dispersion”, and when used for a positive lens, it enables good correction of axial chromatic aberration and has a positive partial dispersion deviation. Accordingly, it is possible to satisfactorily correct the “secondary spectrum of longitudinal chromatic aberration”. In addition, such a glass material is excellent in resistance to abrasives and cleaning agents, and is difficult to cause the above-mentioned “burn”. On the other hand, in terms of refractive index, “lanthanum crown type or tantalum crown” is frequently used for positive lenses. It does not reach the high refractive index of “system materials”.

このため、正レンズに「部分分散偏差:δθgdが正である硝材」を用いると、ペッツバール和(=Σ(1/nf))における屈折率:nが小さくなり、ペッツバール和を大きくする方向に作用するので、カラー画像読取レンズの「像面の平坦化(像面湾曲の補正)」の面からすると不利になるが、この点は、他の正レンズとして屈折率の高い前記「ランタンクラウン系やタンタルクラウン系の材料」を用いることで解消可能である。   For this reason, if “partial dispersion deviation: δθgd positive glass material” is used for the positive lens, the refractive index: n in the Petzval sum (= Σ (1 / nf)) becomes small, and the Petzval sum is increased. Therefore, it is disadvantageous in terms of the “image plane flattening (correction of field curvature)” of the color image reading lens. However, this point is different from that of the “lanthanum crown system, which has a high refractive index as another positive lens. This can be solved by using a “tantalum crown-based material”.

請求項1記載のカラー画像読取レンズは、3枚の正レンズのうち少なくとも2枚に、部分分散偏差:δθgdが正であるものを用いることができる。この場合、3枚の正レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凸)、2枚の負レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凹)が、条件:
(1) −0.011 < δθgd(凸)−δθgd(凹) < −0.005
を満足し、且つ、第4レンズの少なくとも1面に非球面を有することが好ましい(請求項2)。
In the color image reading lens according to the first aspect, at least two of the three positive lenses can have a partial dispersion deviation: δθgd positive. In this case, the average value of partial dispersion deviation of three positive lenses: δθgd (convex), and the average value of partial dispersion deviation of two negative lenses: δθgd (concave) are the conditions:
(1) −0.011 <δθgd (convex) −δθgd (concave) <−0.005
And it is preferable that at least one surface of the fourth lens has an aspherical surface.

この場合のように、3枚の正レンズ中に「部分分散偏差:δθgdが正であるもの」を2枚以上を用いると、軸上色収差やその2次スペクトルの補正は「より良好」に行うことができるが、ペッツバール和が増大するので、像面湾曲の補正の面では不利になる。このように、ペッツバール和の増大に伴う「像面湾曲の劣化」は非球面の採用により補償することができる。非球面を、像面に最も近い第4群に採用することで像面湾曲を容易且つ確実に補正することができる。   As in this case, if two or more “partial dispersion deviations: positive δθgd” are used in the three positive lenses, the axial chromatic aberration and the correction of the secondary spectrum are performed “better”. However, since the Petzval sum increases, it is disadvantageous in terms of correction of field curvature. Thus, “deterioration of field curvature” accompanying the increase in Petzval sum can be compensated by employing an aspherical surface. By adopting the aspherical surface in the fourth group closest to the image plane, it is possible to easily and reliably correct the curvature of field.

条件(1)の上限を超えると、「軸上の色収差を補正している2波長」の間の波長領域で2次スペクトルが負で大きくなり易く、逆に下限を超えると、上記2波長の外側の波長領域で2次スペクトルが補正不足となり正で大きくなり易い。   If the upper limit of the condition (1) is exceeded, the secondary spectrum tends to be negative and large in the wavelength region between “two wavelengths correcting axial chromatic aberration”, and conversely if the lower limit is exceeded, In the outer wavelength region, the secondary spectrum is undercorrected and tends to be positive and large.

条件(1)は、正レンズと負レンズとの材料選択を適切に行うことを意味し、2枚以上の正レンズに「部分分散偏差:δθgdが正であるもの」を用いた場合に、3枚の正レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凸)よりも「2枚の負レンズの正の部分分散偏差の平均値:δθgd(凹)」の方が0.005より大となるように2枚の負レンズの材料を選択することを意味する。負レンズのこのような材料としては前述の「低屈折率で高分散の重フリント系の材料(部分分散偏差が正)」を用いることができる。   Condition (1) means that material selection of the positive lens and the negative lens is appropriately performed. When “partial dispersion deviation: δθgd is positive” is used for two or more positive lenses, The average value of partial dispersion deviation of two positive lenses: δθgd (convex) is larger than 0.005 for “average value of positive partial dispersion deviation of two negative lenses: δθgd (concave)”. This means that the material of two negative lenses is selected. As such a material for the negative lens, the aforementioned “low refractive index, high dispersion heavy flint material (partial dispersion deviation is positive)” can be used.

上記請求項2記載のカラー画像読取レンズにおいて、3枚の正レンズの材料の「部分分散偏差:δθgd」を正とすることにより、軸上色収差とその2次スペクトルをより良好に補正できる。この場合、3枚の正レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凸)、2枚の負レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凹)は、上記の条件(1)よりも「より狭い」条件:
(1A) −0.011 < δθgd(凸)−δθgd(凹) < −0.007
を満足することが好ましい(請求項3)。
In the color image reading lens according to the second aspect, the axial chromatic aberration and its secondary spectrum can be corrected more satisfactorily by setting the “partial dispersion deviation: δθgd” of the materials of the three positive lenses to be positive. In this case, the average value of partial dispersion deviations of the three positive lenses: δθgd (convex) and the average value of partial dispersion deviations of the two negative lenses: δθgd (concave) are “more than the above condition (1)”. Narrow "conditions:
(1A) −0.011 <δθgd (convex) −δθgd (concave) <−0.007
Is preferably satisfied (Claim 3).

条件(1A)の上限を超えると、負レンズによる部分分散偏差の補償が不十分となって「軸上の色収差を補正している2波長の間の波長領域」で2次スペクトルが負で大きくなりすぎ、逆に下限を超えると、負レンズによる部分分散偏差の補償が過大となって、上記2波長の外側の波長領域で2次スペクトルが補正不足となり正で大きくなってしまう。   When the upper limit of the condition (1A) is exceeded, the compensation of partial dispersion deviation by the negative lens becomes insufficient, and the secondary spectrum becomes negative and large in the “wavelength region between two wavelengths correcting axial chromatic aberration”. On the other hand, if the lower limit is exceeded, compensation for the partial dispersion deviation by the negative lens becomes excessive, and the secondary spectrum becomes insufficiently corrected in the wavelength region outside the two wavelengths, and becomes positive and large.

上記請求項1〜3の任意の1に記載のカラー画像読取レンズは、全系のe線に対する合成焦点距離:f、第1群のe線に対する焦点距離:f1、第2群と第3群のe線に対する合成焦点距離:f23が、条件:
(2) 0.77<f1/f<1.28
(3) −0.55<f23/f<−0.45
を満足することが好ましい(請求項4)。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 3, wherein the total focal length for the e-line: f, the focal length for the first group e-line: f1, the second group and the third group. The combined focal length for the e-line: f23 is the condition:
(2) 0.77 <f1 / f <1.28
(3) −0.55 <f23 / f <−0.45
Is preferably satisfied (claim 4).

上記請求項1〜4の任意の1に記載のカラー画像読取レンズは、全系のe線に対する合成焦点距離:f、絞りから第4レンズまでの光軸上の距離:d6が、条件:
(4) 0.05<d6/f<0.09
を満足することが好ましい(請求項5)。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 4, wherein the combined focal length for the entire system e-line: f and the distance on the optical axis from the stop to the fourth lens: d6 are:
(4) 0.05 <d6 / f <0.09
Is preferably satisfied (Claim 5).

条件(2)、(3)を満足することにより、収差のより良好な補正が可能となる。
即ち、条件(2)は「第1群のパワーを規定」するものであり、上限を超えると第1群のパワーが弱すぎ、性能確保のためにレンズ全体を大きくせざるを得ず、コンパクト化、低コスト化を実現し難くなる。また、条件(2)の下限を超えると、第1群のパワーが過剰に強くなり、カラー画像読取レンズのコンパクト化には有利であっても、コマフレアが大きくなり、特に低空間周波数でコントラストが低下し易い。
When the conditions (2) and (3) are satisfied, the aberration can be corrected better.
In other words, the condition (2) is to “prescribe the power of the first group”. If the upper limit is exceeded, the power of the first group is too weak, and the entire lens must be enlarged to ensure performance. It becomes difficult to realize reduction in cost and cost. Further, if the lower limit of the condition (2) is exceeded, the power of the first group becomes excessively strong, and even though it is advantageous for making the color image reading lens compact, coma flare becomes large, and contrast is reduced particularly at a low spatial frequency. It tends to decrease.

条件(3)は「負のパワーを有する第2、第3群の合成パワーを規定」するものであり、上限を超えると、球面収差・像面湾曲ともに補正過剰となって周辺でのコマ収差が劣化しやすい。逆に条件(3)の下限を超えると、球面収差・像面湾曲ともに補正不足となり易く、中間画角での非点収差が増大して中間画角でのコマ収差が劣化しやすく、全面にわたって良好な結像性能を実現することが難しくなる。   Condition (3) defines “the combined power of the second and third groups having negative power”. If the upper limit is exceeded, both spherical aberration and field curvature are overcorrected, and coma around the periphery. Tends to deteriorate. Conversely, if the lower limit of condition (3) is exceeded, both spherical aberration and field curvature tend to be insufficiently corrected, astigmatism at the intermediate angle of view increases and coma at the intermediate angle of view tends to deteriorate, and the entire surface It becomes difficult to achieve good imaging performance.

上記条件(4)は「非球面を有する第4レンズと絞りとの間隔を規定」するもので、上限を超えると、第4レンズが絞りから離れることにより「第4レンズのレンズ径」が増大して第4レンズが大型化し、非球面の形成が難しくなり、第4レンズの材料コスト・非球面形成の加工コストが増大しやすい。逆に、条件(4)の下限を超えると、第4レンズが絞りに近づき、第4レンズに入射する軸外光束の角度が急になるとともに、軸上光束と軸外光束が第4レンズのレンズ面において分離されないため、コマフレアや像面湾曲の増大を招来しやすく、高性能の実現が難しくなる。   The above condition (4) defines “the distance between the fourth lens having an aspherical surface and the diaphragm”. When the upper limit is exceeded, the “lens diameter of the fourth lens” increases due to the fourth lens moving away from the diaphragm. As a result, the size of the fourth lens is increased, making it difficult to form an aspheric surface, and the material cost of the fourth lens and the processing cost for forming the aspheric surface are likely to increase. Conversely, when the lower limit of condition (4) is exceeded, the fourth lens approaches the stop, the angle of the off-axis light beam incident on the fourth lens becomes steep, and the on-axis light beam and off-axis light beam Since they are not separated on the lens surface, coma flare and field curvature are likely to increase, making it difficult to achieve high performance.

上記請求項1〜5の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、第2レンズと第3レンズの接合後の第2群を「物体側に凸面を向けて配置したメニスカス形状」とし、第4レンズを「像面に凸面を向けて配置したメニスカス形状」とすることが好ましい(請求項6)。このように、絞りに近接したレンズ(第2群と第3群)をメニスカス形状とすることで「第2群と第3群の間に配置した絞りに対し、出来る限り光線がコンセントリックに入射する」ようにすることで、球面収差や像面湾曲を小さく抑えることが容易となる。   The color image reading lens according to any one of claims 1 to 5, wherein the second group after the second lens and the third lens are joined has a "meniscus shape with a convex surface facing the object side". It is preferable that the four lenses have a “meniscus shape with a convex surface facing the image surface”. In this way, by making the lenses (second group and third group) close to the stop to be meniscus-shaped, “as much light rays as possible enter the stop placed between the second and third groups. By doing so, it becomes easy to suppress spherical aberration and curvature of field.

上記請求項6記載のカラー画像読取レンズにおいて、第1レンズは「物体側に凸面を向けて配置したメニスカス形状」、第5レンズは「像面に凸面を向けて配置したメニスカス形状」であることが好ましい(請求項7)。   7. The color image reading lens according to claim 6, wherein the first lens has a “meniscus shape with a convex surface facing the object side”, and the fifth lens has a “meniscus shape with a convex surface facing the image surface”. (Claim 7).

請求項7のレンズ構成では「全てのレンズがメニスカス形状」となり、第2群と第3群の間に配置した「絞り」に対し、全てのレンズで光線が「できる限りコンセントリックに入射」するようでき、絞りに対しての対称性を保ち、球面収差や歪曲収差、および倍率の色収差を小さく抑えることが可能となる。   In the lens configuration of claim 7, “all lenses have a meniscus shape”, and light rays “incident as concentric as possible” with all the lenses with respect to the “aperture” disposed between the second group and the third group. Thus, symmetry with respect to the stop can be maintained, and spherical aberration, distortion, and chromatic aberration of magnification can be reduced.

上記請求項6または7記載のカラー画像読取レンズにおける第4レンズ(像面に凸面を向けて配置したメニスカス形状)における非球面形状は「周辺部に行くに従い、負のパワーが強くなる形状」とすることが好ましい(請求項8)。   The aspherical surface shape of the fourth lens (a meniscus shape with the convex surface facing the image surface) in the color image reading lens according to claim 6 or 7 is “a shape in which the negative power becomes stronger as going to the periphery”. (Claim 8).

この発明のカラー画像読取レンズでは、軸上色収差の2次スペクトルを補正するため、1枚以上の正レンズに「部分分散偏差:δθgdが正の材料」を使用している。前述の如く、現在量産されている光学ガラスにおいて「低分散で部分分散偏差が正の材料」の屈折率は一般的に小さく、このためこのような材料を用いた場合、ペッツバール和が大きくなる傾向にあり、像面湾曲補正には不利となる。このような不利を回避するには、負レンズである第4レンズに少なくとも1面採用する非球面を「光軸近傍に対して周辺に行くに従い負のパワーが強くなる形状」とするのがよい。   In the color image reading lens of the present invention, in order to correct the secondary spectrum of longitudinal chromatic aberration, “partial dispersion deviation: material with positive δθgd” is used for one or more positive lenses. As described above, the refractive index of “materials with low dispersion and positive partial dispersion deviation” is generally small in optical glasses that are currently mass-produced. Therefore, when such materials are used, the Petzval sum tends to increase. Therefore, it is disadvantageous for field curvature correction. In order to avoid such disadvantages, it is preferable to use an aspherical surface that employs at least one surface for the fourth lens, which is a negative lens, in a shape that increases the negative power as it goes to the periphery with respect to the vicinity of the optical axis. .

具体的には、メニスカス形状の第4レンズの第1面(物体側面)に非球面を採用する場合には、第1面は負のパワーを有するため「周辺に行くに従い、曲率半径が小さくなる形状」とし、第2面(像側面)に非球面を採用する場合には、第2面が正のパワーを有しているため「周辺に行くに従い曲率半径が緩くなる形状」とする。このような形状とすることで、像面湾曲を良好に補正可能とすることが出来る。   Specifically, when an aspherical surface is adopted as the first surface (object side surface) of the fourth meniscus lens, the first surface has negative power, so that “the radius of curvature decreases as going to the periphery”. When the second surface (image side surface) is an aspherical surface, the second surface has a positive power, so that the “radius of curvature becomes gentler toward the periphery”. By adopting such a shape, it is possible to satisfactorily correct field curvature.

請求項1〜8の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、5枚のレンズを全てガラスレンズとし、これらレンズのガラス材料が鉛、砒素などの有害物質を含有していないことが好ましい(請求項9)。   The color image reading lens according to any one of claims 1 to 8, wherein all of the five lenses are glass lenses, and the glass material of these lenses preferably does not contain harmful substances such as lead and arsenic ( Claim 9).

このように、全てのレンズを「化学的に安定で、鉛や砒素等の有害物質を含まない光学ガラス」で構成することにより、材料のリサイクル化が可能で、加工時の廃液による水質汚染が無く、更に、従来6枚のレンズ構成を5枚のレンズに構成枚数を低減することで、省資源化や加工時に発生するCO2等を低減でき、地球環境を考慮した、小型で低コストなカラー画像読取レンズとすることが出来る。 In this way, all lenses are made of “chemically stable optical glass that does not contain harmful substances such as lead and arsenic”, so that materials can be recycled, and water pollution due to waste liquid during processing can be avoided. In addition, by reducing the number of lenses from the conventional 6 lens configuration to 5 lenses, resource saving and CO 2 generated during processing can be reduced. A color image reading lens can be obtained.

この発明の「カラー画像読取レンズユニット」は、上記請求項1〜9の任意の1に記載の原稿読取レンズを「鏡筒に組付け一体化」してなる(請求項10)。   A “color image reading lens unit” according to the present invention is formed by “assembling and integrating the document reading lens according to any one of claims 1 to 9” (claim 10).

この発明の原稿読取装置は、原稿上のカラー画像をフルカラーで読取る装置であって、原稿支持手段と、照明手段と、原稿読取レンズと、色分解手段と、撮像手段とを有する。   The document reading apparatus of the present invention is a device that reads a color image on a document in full color, and includes a document support means, an illumination means, a document reading lens, a color separation means, and an imaging means.

「原稿支持手段」は、カラー画像を読取るべき原稿を支持する手段である。
「照明手段」は、原稿支持手段に支持された原稿を照明する手段である。
「原稿読取レンズ」は、照明された原稿の像を結像させる。
The “original support means” is means for supporting an original from which a color image is to be read.
“Illuminating means” is means for illuminating the original document supported by the original document supporting means.
The “document reading lens” forms an image of the illuminated document.

「色分解手段」は、原稿読取レンズの結像光路上に配置されて色分解を行う。
[撮像手段]は、原稿読取レンズにより結像された原稿の像(上記色分解手段により色分解されている)を受光して電気信号に変換する。
そして、原稿読取レンズとして請求項1〜9の任意の1に記載のカラー画像読取レンズが用いられる(請求項11)。
The “color separation means” is arranged on the imaging optical path of the document reading lens and performs color separation.
The [imaging means] receives an image of the original image formed by the original reading lens (color-separated by the color separation means) and converts it into an electrical signal.
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 9 is used as the document reading lens (claim 11).

この請求項11記載の原稿読取装置において、原稿読取装置が「原稿を平面的に定置するコンタクトガラス」で、照明手段が「コンタクトガラスに載置された原稿をスリット状に照明し、スリット状の照明部に交わる方向へ原稿を走査する手段」を有し、撮像手段が「ラインセンサ」であることができる(請求項12)。   12. The document reading device according to claim 11, wherein the document reading device is a “contact glass for placing a document in a plane”, and the illumination means illuminates the document placed on the contact glass in a slit shape. It is possible to have “means for scanning a document in a direction crossing the illumination section”, and for the imaging means to be a “line sensor”.

請求項12記載の原稿読取装置では「コンタクトガラスに平面的に定置された原稿が照明手段により照明走査される」が、請求項11記載の原稿読取装置は「照明装置と原稿読取レンズとラインセンサとの位置関係を固定し、読取るべき原稿をラインセンサに共役な位置におかれたコンタクトガラス上においてスリット状に照明しつつ、原稿をスリット状の照明位置に交わる方向へ移動させて原稿の照明走査を行う」ように構成してもよい。この場合のコンタクトガラスは「細幅のもので原稿を照明するのに必要な幅」を有していればよい。   In the document reading device according to claim 12, “a document placed in a plane on the contact glass is illuminated and scanned by the illumination means”, whereas in the document reading device according to claim 11, “the illumination device, the document reading lens, and the line sensor” The illumination of the original is performed by moving the original in a direction intersecting the slit-like illumination position while illuminating the original to be read in a slit shape on the contact glass placed at a position conjugate to the line sensor. You may comprise so that it scans. In this case, the contact glass has only to have “a narrow width necessary for illuminating the original”.

請求項11記載の原稿読取装置はまた「読取るべき原稿を原稿ガラス上に平面的に定置して原稿全面を所定の照度分布で照明し、原稿全面の縮小画像を原稿読取レンズによりエリアセンサの受光面上に結像させて原稿の全面を同時に読取る」ように構成することも可能である。また、色分解手段として、原稿の照明光を赤・緑・青の順に高速で切り替えるようにして行うものを用いることもできる。   The document reading device according to claim 11 may be arranged such that a document to be read is placed flat on a document glass, the entire surface of the document is illuminated with a predetermined illuminance distribution, and a reduced image on the entire surface of the document is received by an area sensor by a document reading lens. It is also possible to configure such that an image is formed on the surface and the entire surface of the original is read simultaneously. Further, as the color separation means, it is possible to use one that switches the illumination light of the document at a high speed in the order of red, green, and blue.

この発明の画像形成装置は「画像信号に対応する画像を書込んで画像を形成する装置」であって、原稿画像をフルカラーで読取って画像信号化する手段として、請求項11または12記載の画像形成装置を有することを特徴とする(請求項13)。この画像形成装置において、画像信号の書込みは、インクジェット方式やインクリボン方式、感熱方式等、公知の種々の方法で行うことができるが、「画像信号に対応する画像の書込みを、光書込みにより行う」ことができる(請求項14)。この場合、光書込みによる書込み、銀塩フィルム等に対して行ってもよいが、「光導電性の感光体に光書込みを行い、形成すべき画像に対応する静電潜像を形成する」こともできる(請求項15)。   13. The image forming apparatus according to claim 11, wherein the image forming apparatus is an “apparatus for writing an image corresponding to an image signal to form an image”, and means for reading a document image in full color to form an image signal. A forming apparatus is provided (claim 13). In this image forming apparatus, the image signal can be written by various known methods such as an ink jet method, an ink ribbon method, a heat sensitive method, and the like. “The image corresponding to the image signal is written by optical writing. (Claim 14). In this case, writing by optical writing, silver salt film, or the like may be performed, but “perform optical writing on a photoconductive photoreceptor to form an electrostatic latent image corresponding to an image to be formed”. (Claim 15).

以上説明したように、この発明によれば、従来から知られた6枚構成のガウスタイプのカラー画像読取レンズよりも枚数の少ない4群5枚構成でありながら、各実施例に示すように、F/NO:4.4〜5.0程度と明るく、開口効率が周辺部まで100%に近く、像面湾曲が良好に補正され、コマフレアも小さく高空間周波数領域で軸上近傍から最周辺まで高いコントラストを有し、軸上色収差が良好に補正されるとともに軸上色収差の2次スペクトルが小さく抑えられて赤、緑、青の各色光の「結像位置の差」が小さく、フルカラー画像の読取りに適し、小型で低コストなカラー画像読取レンズを実現できる。   As described above, according to the present invention, as shown in each embodiment, although the number of groups is four groups and five, which is smaller than the conventionally known six-element Gauss type color image reading lens, F / NO: Brightness of about 4.4 to 5.0, aperture efficiency is close to 100% up to the periphery, field curvature is corrected well, coma flare is small, and from near the axis to the most periphery in the high spatial frequency region Has high contrast, corrects axial chromatic aberration well, suppresses the secondary spectrum of axial chromatic aberration, and reduces the “imaging position difference” of red, green, and blue light. A color image reading lens that is suitable for reading, small and low in cost can be realized.

そして、このようなカラー画像読取レンズを用いた画像読取装置は原稿のカラー画像を良好に読取ることができ、このような画像読取装置を用いる画像形成装置は、良好に読取ったカラー画像情報に基づき良好な画像形成を実現できる。   An image reading apparatus using such a color image reading lens can read a color image of a document satisfactorily. An image forming apparatus using such an image reading apparatus is based on well-read color image information. Good image formation can be realized.

また、請求項9記載の発明のカラー画像読取レンズは、レンズ硝材のリサイクルが可能で加工時の廃液による水質汚染がない。   In the color image reading lens according to the ninth aspect of the present invention, the lens glass material can be recycled and there is no water contamination due to waste liquid during processing.

図13は「原稿読取装置」の実施の1形態を要部のみ示している。
図13において、読取られるべき原稿2は、原稿支持手段としてのコンタクトガラス1上に平面的に定置され、コンタクトガラス1の下部に配置された図示されない照明光学系により「図面に直交する方向に長いスリット状部分」が照明される。
FIG. 13 shows only a main part of one embodiment of the “document reading apparatus”.
In FIG. 13, a document 2 to be read is placed in a plane on a contact glass 1 as a document supporting means, and is “long in a direction perpendicular to the drawing” by an illumination optical system (not shown) disposed under the contact glass 1. The “slit-like part” is illuminated.

原稿1の照明された部分からの反射光は、第1走行体3に設けられた第1ミラー3Aにより反射された後、第2走行体4に設けられた第2ミラー4A、第2ミラー4Bにより順次反射され、原稿読取レンズユニット5の鏡筒に組付けられた原稿読取レンズを透過し、撮像手段としてのラインセンセ6の受光部上に原稿の縮小像として結像する。   The reflected light from the illuminated portion of the document 1 is reflected by the first mirror 3A provided on the first traveling body 3, and then the second mirror 4A and the second mirror 4B provided on the second traveling body 4. Are sequentially reflected and transmitted through the original reading lens assembled in the lens barrel of the original reading lens unit 5, and formed as a reduced image of the original on the light receiving portion of the line sense 6 as the imaging means.

「原稿読取レンズ」としては、請求項1〜9の任意の1に記載のもの、具体的には、例えば後述の実施例1〜6の何れかの原稿読取レンズが使用される。   As the “document reading lens”, one described in any one of claims 1 to 9, specifically, for example, any one of the document reading lenses of Examples 1 to 6 described later is used.

第1走行体3、第2走行体4は、図示されない駆動手段により、それぞれ矢印方向(図の右方)へ走行させられる。第1走行体3の走行速度は「V」、第2走行体4の走行速度は「V/2」である。この走行により、第1走行体3、第2走行体4は、それぞれ破線で示す位置まで変位する。   The first traveling body 3 and the second traveling body 4 are caused to travel in the direction of the arrow (to the right in the figure) by driving means (not shown). The traveling speed of the first traveling body 3 is “V”, and the traveling speed of the second traveling body 4 is “V / 2”. By this traveling, the first traveling body 3 and the second traveling body 4 are displaced to positions indicated by broken lines, respectively.

図示されない照明光学系は第1走行体3と一体的に移動し、コンタクトガラス1上の原稿2の全体を「照明走査」する。第1、第2走行体の移動速度比は「V:V/2」であるので、照明走査される原稿部分から原稿読取レンズに至る光路長は不変に保たれる。   An illumination optical system (not shown) moves integrally with the first traveling body 3 and “illuminates and scans” the entire document 2 on the contact glass 1. Since the moving speed ratio of the first and second traveling bodies is “V: V / 2”, the optical path length from the original scanned portion to the original reading lens is kept unchanged.

ラインセンサ6は「色分解手段として赤、緑、青のフィルタを持った受光素子を、1チップに3列に配列させた所謂3ラインCCD(3ラインのラインセンサ)」であり、原稿2の照明走査に伴い、原稿画像を画像信号化する。このようにして原稿2の読取が実行され、原稿2のカラー画像は、赤、緑、青の3原色に色分解して読取られる。   The line sensor 6 is a so-called three-line CCD (three-line line sensor) in which light receiving elements having red, green, and blue filters as color separation means are arranged in three rows on one chip. Along with the illumination scanning, the document image is converted into an image signal. In this way, the original 2 is read, and the color image of the original 2 is read by color separation into the three primary colors of red, green, and blue.

即ち、図13に示す原稿読取装置は、原稿上のカラー画像をフルカラーで読取る装置であって、原稿2を支持する原稿支持手段1と、この原稿支持手段1に支持された原稿2を照明する照明手段(図示されない照明光学系と、第1、第2走行体3、4と、これら走行体に保持された第1〜第3ミラー3A、4A、4Bと、上記走行体を走行させる図示されない駆動手段により構成される。)と、照明された原稿2の像を結像させる原稿読取レンズ(原稿読取レンズユニット5の鏡筒に組付けられている。)と、原稿読取レンズユニット5の結像光路中に設けられた「色分解手段(前記3ラインCCDに設けられた赤、緑、青のフィルタ)」と、上記原稿読取レンズにより結像された原稿の像を受光して電気信号に変換する撮像手段6とを有し、原稿読取レンズとして、請求項1〜9の任意の1に記載の原稿読取レンズを用いたもの(請求項11)である。   That is, the document reading apparatus shown in FIG. 13 is a device that reads a color image on a document in full color, and illuminates the document support means 1 that supports the document 2 and the document 2 supported by the document support means 1. Illuminating means (illumination optical system not shown, first and second traveling bodies 3 and 4, first to third mirrors 3A, 4A and 4B held by these traveling bodies, and the traveling body is not illustrated. A drive unit), a document reading lens for forming an image of the illuminated document 2 (attached to the barrel of the document reading lens unit 5), and the document reading lens unit 5. An image of the original image formed by the “color separation means (red, green and blue filters provided on the three-line CCD)” provided in the image optical path and the original reading lens is received and converted into an electrical signal. Imaging means 6 for conversion As a document reading lens, is that using a document reading lens according to any one of claims 1-9 (claim 11).

また、「原稿支持手段」が、原稿2を平面的に定置するコンタクトガラス1であり、照明手段が、コンタクトガラス1に載置された原稿2をスリット状に照明し、スリット状の照明部に交わる方向へ原稿を走査する手段を有し、「撮像手段」がラインセンサ6である(請求項10)。   Further, the “document supporting means” is the contact glass 1 for placing the document 2 in a plane, and the illumination means illuminates the document 2 placed on the contact glass 1 in a slit shape, and the slit-shaped illumination section. It has means for scanning the document in the intersecting direction, and the “imaging means” is the line sensor 6 (claim 10).

原稿読取装置の他の形態として「コンタクトガラス上の原稿をスリット状に照明する照明手段と、ラインセンサと、原稿の非照明部からラインセンサに至る結像光路を形成する複数のミラーと、上記結像光路上に配置される原稿読取レンズと」を相互に一体化した読取ユニットを、駆動手段により原稿に相対的に走行させることにより原稿を読取走査するようにした形態のものとすることもできる。   As another form of the document reading device, “illumination means for illuminating the document on the contact glass in a slit shape, a line sensor, a plurality of mirrors forming an imaging optical path from the non-illuminated portion of the document to the line sensor, It is also possible to adopt a configuration in which a reading unit in which a document reading lens arranged on the imaging optical path is integrated with each other is read and scanned relative to the document by driving means. it can.

また、原稿読取レンズは、原稿送り装置(所謂ADF)内に配置して、原稿の両面読取時の「原稿裏面読取用」としても使用可能である。   In addition, the document reading lens can be used in “document back side reading” at the time of reading both sides of a document by placing it in a document feeder (so-called ADF).

「色分解」は、上記とは別に、原稿読取レンズとラインセンサ(CCD)との間に色分解プリズムやフィルタを選択的に挿入し、R(赤)、G(緑)、B(青)に色分解する方法や、「R、G、Bの光源を順次点灯させ原稿を照明する方法」を用いることができる。   In “color separation”, a color separation prism or filter is selectively inserted between the document reading lens and the line sensor (CCD) separately from the above, and R (red), G (green), and B (blue). Or a “method of illuminating a document by sequentially turning on R, G, and B light sources”.

図14は、画像形成装置の実施の1形態を示す。
この画像形成装置は、装置上部に位置する原稿読取装置200と、その下位に位置する「画像形成部」とを有する。原稿読取装置200の部分は、図13に即して説明したのと同様のものであり、各部には図13と同じ符号を付してある。
FIG. 14 shows an embodiment of the image forming apparatus.
This image forming apparatus includes a document reading apparatus 200 positioned at the upper part of the apparatus and an “image forming unit” positioned at a lower position thereof. The portion of the document reading apparatus 200 is the same as that described with reference to FIG. 13, and the same reference numerals as those in FIG.

画像読取装置200における3ラインのラインセンサ(撮像手段)6から出力される画像信号は信号処理部120に送られ、信号処理部120において処理されて「書込み用の信号(イエロー・マゼンタ・シアン・黒の各色を書込むための信号)」に変換される。   The image signal output from the three-line line sensor (imaging means) 6 in the image reading apparatus 200 is sent to the signal processing unit 120 and processed by the signal processing unit 120 to generate a “writing signal (yellow, magenta, cyan, Signal for writing each color of black) ”.

画像形成部は、「潜像担持体」として円筒状に形成された光導電性の感光体110を有し、その周囲に、帯電手段としての帯電ローラ111、リボルバ式の現像装置113、転写ベルト114、クリーニング装置115が配設されている。帯電手段としては帯電ローラ111に代えて「コロナチャージャ」を用いることもできる。   The image forming unit includes a photoconductive photosensitive member 110 formed in a cylindrical shape as a “latent image carrier”, and a charging roller 111 as a charging unit, a revolver type developing device 113, and a transfer belt around the photosensitive member 110. 114 and a cleaning device 115 are provided. As the charging means, a “corona charger” can be used instead of the charging roller 111.

信号処理部120から書込み用の信号を受けて光走査により感光体110に書込みを行う光走査装置117は、帯電ローラ111と現像装置113との間において感光体110の光走査を行うようになっている。   An optical scanning device 117 that receives a signal for writing from the signal processing unit 120 and writes on the photosensitive member 110 by optical scanning performs optical scanning of the photosensitive member 110 between the charging roller 111 and the developing device 113. ing.

符号116は定着装置、符号118はカセット、符号119はレジストローラ対、符号120は給紙コロ、符号121はトレイ、符号Sは「記録媒体」としての転写紙を示している。   Reference numeral 116 denotes a fixing device, reference numeral 118 denotes a cassette, reference numeral 119 denotes a registration roller pair, reference numeral 120 denotes a paper feed roller, reference numeral 121 denotes a tray, and reference numeral S denotes a transfer sheet as a “recording medium”.

画像形成を行うときは、光導電性の感光体110が時計回りに等速回転され、その表面が帯電ローラ111により均一帯電され、光走査装置117のレーザビームの光書込による露光を受けて静電潜像が形成される。形成された静電潜像は所謂「ネガ潜像」であって画像部が露光されている。   When image formation is performed, the photoconductive photosensitive member 110 is rotated at a constant speed in the clockwise direction, the surface thereof is uniformly charged by the charging roller 111, and is subjected to exposure by optical writing of the laser beam of the optical scanning device 117. An electrostatic latent image is formed. The formed electrostatic latent image is a so-called “negative latent image”, and the image portion is exposed.

「画像の書込み」は、感光体110の回転に従い、イエロー画像、マゼンタ画像、シアン画像、黒画像の順に行われ、形成された静電潜像はリボルバ式の現像装置113の各現像ユニットY(イエロートナーによる現像を行う)、M(マゼンタトナーによる現像を行う)、C(シアントナーによる現像を行う)、K(黒トナーによる現像を行う)により順次反転現像されてポジ画像として可視化され、得られた各色トナー画像は、転写ベルト114上に、転写電圧印加ローラ114Aにより順次転写され、上記各色トナー画像が転写ベルト114上で重ね合わせられてカラー画像となる。   “Image writing” is performed in the order of a yellow image, a magenta image, a cyan image, and a black image in accordance with the rotation of the photoconductor 110, and the formed electrostatic latent image is stored in each developing unit Y ( Development with yellow toner), M (development with magenta toner), C (development with cyan toner), K (development with black toner) are sequentially reversed and visualized as a positive image. The respective color toner images are sequentially transferred onto the transfer belt 114 by the transfer voltage application roller 114A, and the respective color toner images are superimposed on the transfer belt 114 to form a color image.

転写紙Sを収納したカセット118は、画像形成装置本体に脱着可能であり、図のごとく装着された状態において、収納された転写紙Sの最上位の1枚が給紙コロ120により給紙され、給紙された転写紙Sはその先端部をレジストローラ対119に捕えられる。   The cassette 118 storing the transfer paper S is detachable from the main body of the image forming apparatus. When the cassette 118 is mounted as shown in the figure, the uppermost sheet of the stored transfer paper S is fed by the paper feeding roller 120. The leading edge of the fed transfer sheet S is caught by the registration roller pair 119.

レジストローラ対119は、転写ベルト114上のトナーによるカラー画像が転写位置へ移動するのにタイミングを合わせて転写紙Sを転写部へ送り込む。送り込まれた転写紙Sは、転写部においてカラー画像と重ね合わせられ、転写電圧印加ローラ114Bの作用によりカラー画像を静電転写される。   The registration roller pair 119 feeds the transfer sheet S to the transfer unit at a timing when the color image formed by the toner on the transfer belt 114 moves to the transfer position. The transferred transfer paper S is superimposed on the color image at the transfer portion, and the color image is electrostatically transferred by the action of the transfer voltage application roller 114B.

カラー画像を転写された転写紙Sは定着装置116へ送られ、定着装置116においてカラー画像を定着され、図示されないガイド手段による搬送路を通り、図示されない排紙ローラ対によりトレイ121上に排出される。各色トナー画像が転写されるたびに、感光体110の表面はクリーニング装置115によりクリーニングされ、残留トナーや紙粉等が除去される。   The transfer sheet S on which the color image has been transferred is sent to the fixing device 116, where the color image is fixed, passes through a conveyance path by a guide means (not shown), and is discharged onto the tray 121 by a pair of paper discharge rollers (not shown). The Each time each color toner image is transferred, the surface of the photoreceptor 110 is cleaned by the cleaning device 115 to remove residual toner, paper dust, and the like.

即ち、図14に実施の形態を示した画像形成装置は、画像信号に対応する画像を書込んで画像を形成する画像形成装置であって、原稿画像を画像信号化する手段として、請求項1〜9の任意の1に記載の画像形成装置200を有する(請求項13)。また、画像信号に対応する画像の書込みを光書込みにより行い(請求項14)、光書込みにより、光導電性の感光体110に、形成すべき画像に対応する静電潜像を形成する(請求項15)。   That is, the image forming apparatus shown in FIG. 14 is an image forming apparatus that forms an image by writing an image corresponding to an image signal, and as means for converting a document image into an image signal. To the image forming apparatus 200 according to any one of (9) to (9). Further, the image corresponding to the image signal is written by optical writing (claim 14), and an electrostatic latent image corresponding to the image to be formed is formed on the photoconductive photosensitive member 110 by optical writing (claim). Item 15).

以下、カラー画像読取レンズの具体的な実施例を6例挙げる。
各実施例における記号の意味は下記の通りである。
f :全系のe線に対する合成焦点距離
FNo :Fナンバ
m :縮率
ω :半画角(度)
Y :物体高
ri(i=1〜11) :物体側から数えてi番目の面(絞りの面を含む)の曲率半径
di(i=1〜10) :物体側から数えてi番目の面間隔
nj(j=1〜5) :物体側から数えてj番目のレンズの材料の屈折率
νj(j=1〜5) :物体側から数えてj番目のレンズの材料のアッベ数
rc1 :コンタクトガラスの物体側の曲率半径
rc2 :コンタクトガラスの像側の曲率半径
rc3 :CCD(ラインセンサ)のカバーガラスの物体側の曲率半径
rc4 :CCDのカバーガラスの像側の曲率半径
dc1 :コンタクトガラスの肉厚
dc3 :CCDのカバーガラスの肉厚
nc1 :CCDのカバーガラスの屈折率
nc3 :コンタクトガラスの屈折率
νc1 :コンタクトガラスのアッベ数
νc3 :CCDのカバーガラスのアッベ数
nd :d線(587.56nm)の屈折率
ne :e線(546.07nm)の屈折率
ng :g線(435.83nm)の屈折率
nF :F線(486.13nm)の屈折率
nC :C線(656.27nm)の屈折率
δθgdj(j=1〜5):物体側から数えてj番目のレンズの材料の部分分散偏差
δθgd(凸) :正の屈折力を有するレンズの部分分散偏差の平均
δθgd(凹) :負の屈折力を有するレンズの部分分散偏差の平均 。
Hereinafter, six specific examples of the color image reading lens will be described.
The meanings of symbols in each embodiment are as follows.
f: Composite focal length with respect to e-line of the entire system FNo: F number m: Reduction ratio ω: Half angle of view (degrees)
Y: object height ri (i = 1 to 11): radius of curvature of the i-th surface (including the diaphragm surface) counted from the object side di (i = 1 to 10): i-th surface counted from the object side Interval nj (j = 1 to 5): Refractive index of the material of the jth lens counted from the object side νj (j = 1 to 5): Abbe number of the material of the jth lens counted from the object side rc1: Contact Radius of curvature on the object side of the glass rc2: Radius of curvature on the image side of the contact glass rc3: Radius of curvature on the object side of the cover glass of the CCD (line sensor) rc4: Radius of curvature on the image side of the cover glass of the CCD dc1: Thickness dc3: Thickness of CCD cover glass nc1: Refractive index of CCD cover glass nc3: Refractive index of contact glass νc1: Abbe number of contact glass νc3: Abbe number of cover glass of CCD nd: refractive index of d line (587.56 nm) ne: refractive index of e line (546.07 nm) ng: refractive index of g line (435.83 nm) nF: refractive index of F line (486.13 nm) nC: C line (656.27) nm) refractive index δθgdj (j = 1 to 5): partial dispersion deviation of the material of the j-th lens counted from the object side δθgd (convex): average of partial dispersion deviations of lenses having positive refractive power δθgd (concave) ): Average of partial dispersion deviation of a lens having negative refractive power.

非球面は下式で表す。
X=(1/R)Y/[1+√(1−(1+K)(Y/R))]
A4×Y+A6×Y+A8×Y+A10×Y10
ここに、
Y:光軸からの高さ
X:光軸からの高さ:Yにおける非球面の、非球面頂点における接平面からの距離
R:非球面の近軸曲率半径
K:円錐乗数
A4,A6,A8,A10:非球面係数
データの表記において「E-XY」は「10−XY」を意味する。
実施例1〜6とも、カラー画像読取レンズの物体側から数えて第6番目の面が「絞り」の面である。
The aspherical surface is expressed by the following formula.
X = (1 / R) Y 2 / [1 + √ (1− (1 + K) (Y / R) 2 )]
A4 × Y 4 + A6 × Y 6 + A8 × Y 8 + A10 × Y 10
here,
Y: Height from the optical axis X: Height from the optical axis: Distance from the tangent plane of the aspheric surface of the aspheric surface in Y R: Paraxial radius of curvature of the aspheric surface K: Conic multiplier
A4, A6, A8, A10: Aspheric coefficient “E-XY” means “10 −XY ” in the data notation.
In all of Examples 1 to 6, the sixth surface counted from the object side of the color image reading lens is the “aperture” surface.

f=84.285 、F=4.95 、m=0.23622 、Y=152.4 、ω=19.1゜
実施例1のデータを表1に示す。材料名の欄における括弧内は生産者名で「O」とあるのは「OHARA」、「H」とあるの「HOYA」である。
f = 84.285, F = 4.95, m = 0.36222, Y = 152.4, ω = 19.1 °
The data of Example 1 is shown in Table 1. In the parentheses in the column of material name, the name of the producer is “O”, “OHARA”, and “H” is “HOYA”.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表2に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 2.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表3に示す。   Table 3 shows the partial dispersion deviation of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図1は、実施例1のレンズ構成を示す図である。
図2は、実施例1に関する収差図である。収差図においてeはe線(546.07nm)、gはg線(436.83nm)、cはc線(656.27nm)、FはF線(486.13nm)を示す。球面収差の図において波線は正弦条件を表し、非点収差の図で実線はサジタル光線、点線はメリディオナル光線を表す。以下の実施例2〜6においても同様である。
FIG. 1 is a diagram illustrating a lens configuration of the first embodiment.
FIG. 2 is an aberration diagram for Example 1. FIG. In the aberration diagrams, e represents the e-line (546.07 nm), g represents the g-line (436.83 nm), c represents the c-line (656.27 nm), and F represents the F-line (486.13 nm). In the spherical aberration diagram, the wavy line represents the sine condition, and in the astigmatism diagram, the solid line represents the sagittal ray, and the dotted line represents the meridional ray. The same applies to Examples 2 to 6 below.

f=90.289 、F=4.68 、m=0.23622 、Y=152.4 、ω=17.9゜
実施例2のデータを実施例1に倣って表4に示す。
f = 90.289, F = 4.68, m = 0.36222, Y = 152.4, ω = 17.9 °
The data of Example 2 is shown in Table 4 according to Example 1.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表5に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 5.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表6に示す。   Table 6 shows the partial dispersion deviations of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図3は、実施例2のレンズ構成を示す図である。
図4は、実施例2に関する収差図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating a lens configuration of the second embodiment.
FIG. 4 is an aberration diagram for Example 2. FIG.

f=70.530 、F=4.50 、m=0.16535 、Y=152.4 、ω=17.0゜
実施例3のデータを実施例1に倣って表7に示す。
f = 70.530, F = 4.50, m = 0.16535, Y = 152.4, ω = 17.0 ° The data of Example 3 is shown in Table 7 following Example 1.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表8に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 8.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表9に示す。   Table 9 shows the partial dispersion deviations of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図5は、実施例3のレンズ構成を示す図である。
図6は、実施例3に関する収差図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating a lens configuration of the third embodiment.
FIG. 6 is an aberration diagram for Example 3. FIG.

f=44.766 、F=4.49 、m=0.11102 、Y=152.4 、ω=18.8゜
実施例4のデータを実施例1に倣って表10に示す。
f = 44.766, F = 4.49, m = 0.11012, Y = 152.4, ω = 18.8 ° Table 10 shows the data of Example 4 according to Example 1.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表11に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 11.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表12に示す。   Table 12 shows the partial dispersion deviations of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図7は、実施例4のレンズ構成を示す図である。
図8は、実施例4に関する収差図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating a lens configuration of the fourth embodiment.
FIG. 8 is an aberration diagram for Example 4. FIG.

f=45.466 、F=4.50 、m=0.11102 、Y=152.4 、ω=18.5゜
実施例5のデータを実施例1に倣って表13に示す。
f = 45.466, F = 4.50, m = 0.11012, Y = 152.4, ω = 18.5 ° Table 13 shows the data of Example 5 according to Example 1.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表14に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 14.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表15に示す。   Table 15 shows the partial dispersion deviations of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図9は、実施例5のレンズ構成を示す図である。
図10は、実施例5に関する収差図である。
FIG. 9 is a diagram illustrating a lens configuration of the fifth embodiment.
FIG. 10 is an aberration diagram for Example 5. FIG.

f=45.321 、F=4.49 、m=0.11102 、Y=152.4 、ω=18.6゜
実施例6のデータを実施例1に倣って表16に示す。
f = 45.321, F = 4.49, m = 0.11012, Y = 152.4, ω = 18.6 ° Table 16 shows the data of Example 6 according to Example 1.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

「非球面係数」を表17に示す。   “Aspheric coefficient” is shown in Table 17.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

各レンズの部分分散偏差:δθgfi(i=1〜5)と条件(1)のパラメータの値を表18に示す。   Table 18 shows the partial dispersion deviations of each lens: δθgfi (i = 1 to 5) and parameter values of condition (1).

Figure 2005134486
Figure 2005134486

図11は、実施例6のレンズ構成を示す図である。
図12は、実施例6に関する収差図である。
FIG. 11 is a diagram illustrating a lens configuration of the sixth embodiment.
FIG. 12 is an aberration diagram for Example 6. FIG.

上記実施例1〜6における条件(2)〜(4)における、全系のe線に対する合成焦点距離:f、第1群のe線に対する焦点距離:f1、第2群と第3群のe線に対する合成焦点距離:f23、絞りから第4レンズまでの光軸上の距離:d6、おとび各パラメータの値を表19に示す。   In conditions (2) to (4) in Examples 1 to 6, the combined focal length for the entire system e line: f, the focal length for the first group e line: f1, the second group and the third group e. Table 19 shows the combined focal length for the line: f23, the distance on the optical axis from the stop to the fourth lens: d6, and the values of each parameter.

Figure 2005134486
Figure 2005134486

実施例1のレンズ構成を示す図である。1 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 1. FIG. 実施例1に関する収差図である。FIG. 6 is an aberration diagram for Example 1. 実施例2のレンズ構成を示す図である。6 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 2. FIG. 実施例2に関する収差図である。FIG. 6 is an aberration diagram for Example 2. 実施例3のレンズ構成を示す図である。6 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 3. FIG. 実施例3に関する収差図である。FIG. 6 is an aberration diagram for Example 3. 実施例4のレンズ構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 4. 実施例4に関する収差図である。FIG. 6 is an aberration diagram for Example 4. 実施例5のレンズ構成を示す図である。10 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 5. FIG. 実施例5に関する収差図である。FIG. 9 is an aberration diagram for Example 5. 実施例6のレンズ構成を示す図である。10 is a diagram illustrating a lens configuration of Example 6. FIG. 実施例6に関する収差図である。FIG. 10 is an aberration diagram for Example 6. 原稿読取装置の実施の1形態を説明するための図である。It is a figure for demonstrating one Embodiment of an original reading apparatus. 画像形成装置の実施の1形態を説明するための図である。It is a figure for demonstrating one Embodiment of an image forming apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

L1 第1レンズ
L2 第2レンズ
L3 第3レンズ
L4 第4レンズ
L5 第5レンズ
S 絞り
L1 1st lens L2 2nd lens L3 3rd lens L4 4th lens L5 5th lens S Aperture

Claims (15)

物体側から、正の第1レンズからなる第1群、正の第2レンズと負の第3レンズが接合されて負の屈折力を有する第2群、負の第4レンズからなる第3群、正の第5レンズからなる第4群が上記順序に配置され、上記第2群と第3群の間に絞りを有する、正レンズ3枚、負レンズ2枚による4群5枚構成のカラー画像読取レンズにおいて、
上記正レンズを低分散の硝材で構成し、上記負レンズを高分散の硝材で構成し、
d線(587.56nm)の屈折率:nd、c線(656.27nm)の屈折率:nc、F線(486.13nm)の屈折率:nF、g線(435.83nm)の屈折率:ngにより、
θgd=(ng-nd)/(nF-nc)
で部分分散:θgdを定義し、
この部分分散:θgdとアッベ数:νdとを直交2軸とする座標平面上において、基準硝材:K7の座標点:K7(θgd,νd)と基準硝材:F2の座標点:F2(θgd,νd)を結ぶ直線を基準線として、
1枚以上の正レンズにおいて、その材料の部分分散:θgdの上記基準線からの偏差である部分分散偏差:δθgdが正であることを特徴とするカラー画像読取レンズ。
From the object side, a first group consisting of a positive first lens, a second group having a negative refractive power by joining a positive second lens and a negative third lens, and a third group consisting of a negative fourth lens The fourth group of positive fifth lenses is arranged in the above-described order, and has a stop between the second group and the third group. The color is composed of three positive lenses and two negative lenses in a four-group five-lens configuration. In the image reading lens,
The positive lens is composed of a low dispersion glass material, the negative lens is composed of a high dispersion glass material,
d-line (587.56 nm) refractive index: nd, c-line (656.27 nm) refractive index: nc, F-line (486.13 nm) refractive index: nF, g-line (435.83 nm) refractive index: ng
θgd = (ng-nd) / (nF-nc)
Define partial dispersion: θgd
On the coordinate plane having the partial dispersion: θgd and the Abbe number: νd as two orthogonal axes, the reference glass material: K7 coordinate point: K7 (θgd, νd) and the reference glass material: F2 coordinate point: F2 (θgd, νd) ) As a reference line,
A color image reading lens, wherein in one or more positive lenses, a partial dispersion deviation: δθgd, which is a deviation of the partial dispersion: θgd of the material from the reference line, is positive.
請求項1記載のカラー画像読取レンズにおいて、
正レンズの少なくとも2枚において、部分分散偏差:δθgdが正であり、
3枚の正レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凸)、2枚の負レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凹)が、条件:
(1) −0.011 < δθgd(凸)−δθgd(凹) < −0.005
を満足し、且つ、第4レンズの少なくとも1面に非球面を有することを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to claim 1.
In at least two positive lenses, the partial dispersion deviation δθgd is positive,
Average value of partial dispersion deviation of three positive lenses: δθgd (convex), Average value of partial dispersion deviation of two negative lenses: δθgd (concave)
(1) −0.011 <δθgd (convex) −δθgd (concave) <−0.005
And at least one surface of the fourth lens has an aspherical surface.
請求項2記載のカラー画像読取レンズにおいて、
3枚の正レンズの材料の部分分散偏差:δθgdが正であり、
3枚の正レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凸)、2枚の負レンズの部分分散偏差の平均値:δθgd(凹)が、条件:
(1A) −0.011 < δθgd(凸)−δθgd(凹) < −0.007
を満足することを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to claim 2.
Partial dispersion deviation of materials of three positive lenses: δθgd is positive,
Average value of partial dispersion deviation of three positive lenses: δθgd (convex), Average value of partial dispersion deviation of two negative lenses: δθgd (concave)
(1A) −0.011 <δθgd (convex) −δθgd (concave) <−0.007
A color image reading lens characterized by satisfying
請求項1〜3の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、
全系のe線に対する合成焦点距離:f、第1群のe線に対する焦点距離:f1、第2群と第3群のe線に対する合成焦点距離:f23が、条件:
(2) 0.77<f1/f<1.28
(3) −0.55<f23/f<−0.45
を満足することを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 3,
The combined focal length for the entire system e line: f, the focal length for the first group e line: f1, and the combined focal length for the second group and third group e lines: f23.
(2) 0.77 <f1 / f <1.28
(3) −0.55 <f23 / f <−0.45
A color image reading lens characterized by satisfying
請求項1〜4の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、
全系のe線に対する合成焦点距離:f、絞りから第4レンズまでの光軸上の距離:d6が、条件:
(4) 0.05<d6/f<0.09
を満足することを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 4,
The combined focal length for the e-line of the entire system is f, and the distance on the optical axis from the stop to the fourth lens is d6.
(4) 0.05 <d6 / f <0.09
A color image reading lens characterized by satisfying
請求項1〜5の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、
第2レンズと第3レンズの接合後の第2群は、物体側に凸面を向けて配置したメニスカス形状であり、
第4レンズは、像面に凸面を向けて配置したメニスカス形状であることを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 5,
The second group after the second lens and the third lens are joined has a meniscus shape with a convex surface facing the object side,
The color image reading lens, wherein the fourth lens has a meniscus shape with a convex surface facing the image surface.
請求項6記載のカラー画像読取レンズにおいて、
第1レンズは物体側に凸面を向けて配置したメニスカス形状であり、
第5レンズは、像面に凸面を向けて配置したメニスカス形状であることを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to claim 6.
The first lens has a meniscus shape with a convex surface facing the object side,
5. The color image reading lens according to claim 5, wherein the fifth lens has a meniscus shape with a convex surface facing the image surface.
請求項6または7記載のカラー画像読取レンズにおいて、
第4レンズの非球面形状が、周辺部に行くに従い、負のパワーが強くなる形状であることを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to claim 6 or 7,
A color image reading lens, wherein the aspherical shape of the fourth lens is such that the negative power increases as it goes to the periphery.
請求項1〜8の任意の1に記載のカラー画像読取レンズにおいて、
5枚のレンズが全てガラスレンズであり、これらガラスレンズのガラス材料は鉛、砒素等の有害物質を含有していないことを特徴とするカラー画像読取レンズ。
The color image reading lens according to any one of claims 1 to 8,
A color image reading lens, wherein all of the five lenses are glass lenses, and the glass material of these glass lenses does not contain harmful substances such as lead and arsenic.
請求項1〜9の任意の1に記載の原稿読取レンズを、鏡筒に組付け一体化してなるカラー画像読取レンズユニット。   A color image reading lens unit in which the document reading lens according to any one of claims 1 to 9 is assembled and integrated with a lens barrel. 原稿上のカラー画像をフルカラーで読取る装置であって、
原稿を支持する原稿支持手段と、
この原稿支持手段に支持された原稿を照明する照明手段と、
照明された原稿の像を結像させる原稿読取レンズと、
この原稿読取レンズの結像光路上に配置された色分解手段と、
上記原稿読取レンズにより結像された原稿の像を受光して電気信号に変換する撮像手段とを有し、
上記原稿読取レンズとして、請求項1〜9の任意の1に記載のカラー画像読取レンズを用いたことを特徴とする原稿読取装置。
A device that reads a color image on a document in full color,
Document support means for supporting the document;
Illuminating means for illuminating the original document supported by the original document supporting means;
An original reading lens for forming an image of an illuminated original;
Color separation means disposed on the imaging optical path of the document reading lens;
Imaging means for receiving an image of the original image formed by the original reading lens and converting it into an electrical signal;
An original reading apparatus using the color image reading lens according to any one of claims 1 to 9 as the original reading lens.
請求項11記載の原稿読取装置において、
原稿支持手段が、原稿を平面的に定置するコンタクトガラスであり、
照明手段が、コンタクトガラスに載置された原稿をスリット状に照明し、スリット状の照明部に交わる方向へ原稿を走査する手段を有し、
撮像手段がラインセンサであることを特徴とする画像読取装置。
The document reading device according to claim 11, wherein
The document support means is a contact glass for placing the document in a plane,
The illumination means has means for illuminating the document placed on the contact glass in a slit shape, and scanning the document in a direction intersecting the slit-shaped illumination unit,
An image reading apparatus, wherein the imaging means is a line sensor.
画像信号に対応する画像を書込んで画像を形成する画像形成装置であって、
原稿画像をフルカラーで読取って画像信号化する手段として、請求項11または12記載の画像読取装置を有することを特徴とする画像形成装置。
An image forming apparatus for forming an image by writing an image corresponding to an image signal,
13. An image forming apparatus comprising the image reading apparatus according to claim 11 or 12 as means for reading a document image in full color to form an image signal.
請求項13記載の画像形成装置において、
画像信号に対応する画像の書込みを、光書込みにより行うことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 13.
An image forming apparatus, wherein an image corresponding to an image signal is written by optical writing.
請求項14記載の画像形成装置において、
光書込みにより、光導電性の感光体に、形成すべき画像に対応する静電潜像を形成することを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 14.
An image forming apparatus, wherein an electrostatic latent image corresponding to an image to be formed is formed on a photoconductive photosensitive member by optical writing.
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